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礁丘滩的分类系统、鉴别标志和沉积环境

(一)研究历史与存在问题

“礁” 一词源于挪威语rif, 其含义是脊, 航海家称为礁。 由于突兀于海底之上的岩石脊多由珊珊和红藻等生物造成, 地质学家借用了这一术语并演绎成生物礁 (reef, or-ganic reef, organic framework reef)的专用术语。礁的研究历史迄今已有200余年, 几乎所有的著名地质学家、古生物生态学家、岩石学家、沉积学家和石油勘探家 (早期的代表人物有Cumings, 1932; Vaughan, 1911; Lyell, 1841, 1862; Darwin, 1837)都涉足这一领域, 至今仍方兴未艾。 而且, 在生物礁研究过程中并与之对比的基础上才出现了滩(bank)的概念 (Lowenstam, 1950)。

灰泥丘 (mud mound, lime mud mounds, carbonate mounds, organic mounds), 钱宪和称之为微晶丘 (micrite mound), 其成因是非常令人感兴趣的问题, 所以在生物礁研究的同时也得到了广泛的关注和深入研究。例如, 美国新墨西哥州密西西比亚系厚度超过106m、由不含大化石的泥屑灰岩所组成的高大灰泥丘曾被详细研究和描述; 灰泥丘中的层状晶洞 (stromatactis)被认为是由宽晶交代的一种未知的造礁生物, 或者是微生物成因的, 并发现灰泥丘中微生物成因的平底晶洞构造构成了与宏观造礁生物相似的抗浪构造,证实了微生物在灰泥丘形成演化中的重要作用。之后的大量实际资料进一步论证了灰泥丘中微生物成岩与造礁作用。但是,灰泥丘术语的首次广泛使用并用来描述以灰泥为主的碳酸盐岩建隆、岩隆 (buildup, bioconstruction), 还是在Wilson (1975)的《Carbonate Fa-cies in Geologic History》专著中。 Monty等 (1996)编著了 《Carbonate mud-mounds: Their origin and evolution》研究专辑, 比较系统地总结了灰泥丘成因机理及时空分布特征方面的进展。 中国灰泥丘复合体的系统研究始于江西玉山、鸡头山上奥陶统三衢山组, 其研究成果又指导了塔里木盆地上奥陶统良里塔格组生物礁、灰泥丘的研究和当时的油气勘探。尽管如此, 中国灰泥丘的研究程度仍然是较低的。

生物礁研究的首要问题是如何定义礁并进行分类。在研究的早期阶段, 礁的定义明确为仅由造礁生物建造的碳酸盐体, 即狭义礁的概念。随着研究的深入,礁的概念产生了分化, 一部分学者仍严格遵循狭义礁的定义, 而另一部分学者则泛指包括微生物在内的一切古生物所建造碳酸盐体, 即广义礁的概念。与此同时, 还出现了礁的双重术语, 即生态礁(ecologic reef)、地层礁(stratigraphic reef),其中前者更接近于礁的原始定义。在国内,曾鼎乾等 (1988)在《中国各地质历史时期生物礁》 一书中明确提出了狭义礁的概念。之后, 受国外生物礁理论的渗透和推动, 不同学科学者都进行了卓有成效的研究, 也出现了狭义礁与广义礁的纷争, 直到今天, 各自的概念、术语和分类系统也还存在许多分歧,范嘉松等 (1992)将其归因于“缺乏一个统一的、系统的理论指导”。

Kiessling等 (2002)从显生宙古生物生态学与整个地球历史生物礁演化的角度, 编著了《Phanerozoic Reef Patterns》 专辑, 将礁明确定义为“由底栖固着生物生长和生命活动所建造、显示地貌突起和横向上受限制的坚硬的生物成因构造”, 并称之为真礁 (true reefs)。 在此基础上, Webby在其 《Patterns of Ordovician reef development》 一文中建立了广义礁的分类系统。可见, 国外礁的概念出现了回归其早期定义并逐渐统一的趋势。笔者认为, 生物礁概念对于学术研究可以 “百花齐放、百家争鸣”, 但对于油气勘探却需要“泾渭分明”, 需要准确地识别和评价礁、丘、滩。特别重要的是, 无论国外还是国内, 以往研究均具有对沉积微相高度关注而对建设性成岩作用重视不够的现象。 因此,有必要结合国外最新研究成果, 从油气勘探的应用角度来厘定礁、丘、滩概念和术语及分类系统, 特别重视和加强建设性成岩作用研究。

(二)礁、丘、滩的分类系统与鉴别标志

在华北和四川、塔里木盆地碳酸盐岩的研究实践中发现, 礁、丘和滩在沉积组分、结构、构造和油气地质条件等方面迥然不同,但它们在含油气盆地中的意义同样引人瞩目。从碳酸盐岩建隆发育的地质时代上看, 前寒武纪因无造礁生物而皆为灰泥丘;早古生代开始出现造礁生物而发育生物礁和礁丘, 但当时的建隆仍以灰泥丘为特色; 晚古生代以来造礁生物大量繁生而出现礁、礁丘、丘并存的景观。为此, 也有必要将礁、礁丘、丘、滩各成体系划分开来 (表4-2-1)。

1. 生物礁

生物礁是由造架生物 (如海绵、层孔虫、苔藓虫、珊瑚、水螅、红藻等钙藻类等)、造壳生物 (如结壳红藻、蓝藻等)和障积生物 (如绿藻、部分珊瑚和部分苔藓虫及固着直立生长的海百合等)所共同建造, 具有明显的粘结结构、格架构造、障积构造和典型抗浪构造, 以及(礁)核、顶、坪、翼分异, 特别是亮晶充填胶结的碳酸盐岩建隆。很显然, 它是亮晶骨架生物建隆, 礁核的亮晶格架岩和礁坪、礁翼的亮晶 (骨架)生物砂砾屑碳酸盐岩是其最直观的鉴别标志 (图版3)。

当然, 单个亮晶骨架生物建隆的规模可以较小 (厚度较薄或面积较小), 但它在垂向上反复出现而叠置, 或横向上反复出现而迁移叠置, 便构成了规模很大 (巨厚或面积很大)的礁复合体。 同时, 由于海平面波动, 这种礁复合体中还可出现泥晶灰岩或滩的夹层, 但总体上以亮晶骨架生物建隆占绝对优势是必须的。

2.礁丘与灰泥丘

前者属骨架礁与灰泥丘之间的过渡类型, 是指既有微生物同时也有其他多门类生物尤其是骨架生物 (珊瑚、苔藓虫、层孔虫、棘皮动物、多门类钙藻等)所共同建造, 主要由灰泥组成、具穹形特征的碳酸盐岩建隆, 并广泛发育于中—晚奥陶世和志留纪。后者指主要由微生物 (蓝藻及其他微观藻类、细菌等)所建造、具穹形特征的泥晶碳酸盐岩建隆, 沃索蒂型和塔里木盆地塔中12井下奥陶统鹰山组下段顶部发育的灰泥丘为典型代表。这里灰泥是指粒径小于0.01mm或0.005mm的碳酸盐质点, 相当于Folk (1962)所称的微晶, 而非陆源粘土矿物。

表4-2-1 碳酸盐礁、礁丘、丘、滩的分类系统及其对比简表

灰泥丘的岩性构成包括基本组分、内沉积组分和亮晶充填组分 (窗格构造、栉壳构造和层状晶洞)三大类。基本组分中的乳白色、奶油色或蔷薇色的微晶凝块、纹层状或弯曲波状的微生物结构、海绵或海绵状结构、隐藻结构、球粒状结构, 以及其中发育的窗格构造和层状晶洞构成其核心判别标志。

礁丘和灰泥丘均具有核、顶、翼的分异。其中, 发育于较深水的灰泥丘, 一般为粗枝藻、管孔藻建造的顶脊粘结岩相的藻凝块灰岩; 而发育于较浅水的灰泥丘, 丘顶一般是由隐藻泥晶粘结藻砂屑、藻球粒构成且席状窗格孔极为发育 (图版3, 图3), 或由席状藻建造的藻席灰岩。而无论是较深水还是较浅水的灰泥丘, 其丘核皆以微晶凝块灰岩、藻粘结绑结泥晶灰岩为主, 并以富含层状晶洞及窗格构造为特征 (图版3, 图4)。 丘翼均以生屑、砂砾屑灰岩为特征。

同样, 单个礁丘或灰泥丘的规模可以较小 (厚度较薄或面积较小), 但它也在垂向上反复出现而叠置, 或横向上反复出现而迁移叠置, 便构成了规模很大 (巨厚或面积很大)的礁丘复合体或灰泥丘复合体。

3.滩

滩的岩石类型和沉积环境的研究程度很高,概念和术语也比较统一。但对滩的岩石类型、沉积微相和建设性成岩作用所决定的原生储集性能差异,认识得不够深入。 曾有观点认为凡是滩相沉积都具有好的 (原生)储集物性, 但事实并非如此。塔中Ⅰ号带上奥陶统良里塔格组典型颗粒滩岩性特征如图版3所示。

(三)礁丘滩特征、区别及油气地质意义

1. 特征与区别

礁、礁丘、灰泥丘和滩的主要特征及区别如表4-2-2所列。胶结物 (泥晶或亮晶)不仅是区分建隆类型的重要依据之一, 而且成为反映所处海域水动力强度的重要判别指标之一。此外生物碎屑类型、内碎屑分选性以及是否发育泥晶套, 也是重要的区分标志。 国内外的研究均表明,棘屑富集在与礁紧邻的部位, 棘屑及其他内碎屑分选差和发育泥晶套,定为与礁相关的微相可能比较合适。例如美国中西部中志留统,生物碎屑,尤其是棘屑构成了碳酸盐岩建隆的侧翼层, 并在建隆背风翼最为发育, 这通常被解释为沉积期盛行风的作用 (图4-2-1)。塔里木盆地巴楚中奥陶统一间房组和塔中上奥陶统良里塔格组,海百合茎明显富集在礁基、礁坪和礁侧翼,且分选很差, 远离礁而含量明显变少甚至踪影全无, 而且砂砾屑、生物砂砾屑均发育泥晶套。

表4-2-2 礁、礁丘、丘、滩的主要特征及其油气地质意义对比

图4-2-1 美国中西部中志留世碳酸盐岩陆架综合相模式与单个岩隆发育模式图(Wilson,1975)

注意: 图中的碳酸盐岩建隆为灰泥丘、生物灰泥丘和骨架礁,也为礁丘复合体。棘皮动物及其碎屑明显富集在礁基、礁坪和礁侧翼而成为礁的重要组成部分, 而不是棘屑滩

地震反射特征也提供了判别礁、礁丘、丘、滩的重要间接标志。通常礁、礁丘和丘具有丘状反射结构,其核部因为由块状碳酸盐岩构成而表现为空白反射,包络面大致圈定了它的规模, 向礁(礁丘、丘)前或礁(礁丘、丘)后,相变为迅速减薄的层状碳酸盐岩反射。而滩多具层状或板状反射结构,层内或板内又多具有叠瓦状的前积反射(图3-3-6),其成因与碳酸盐砂滩在风暴或盛行风作用下的横向迁移有关,露头剖面上发育前积层和类似砂岩的斜层理、交错层理 (图版3, 图7~8)。

2.油气地质意义

礁、滩和礁丘、丘的油气地质意义迥异。前两者突出表现为自身是储集岩, 当建设性成岩作用叠加后形成良好储层;后两者则突出表现为其中发育高有机质丰度烃源岩。其典型实例如下:

1)塔里木盆地塔中北斜坡, 上奥陶统良里塔格组中下部发育开阔台地内缓坡大型层状-(造架)生物礁丘和块状、层状灰泥丘与丘间洼地相黑灰色泥质泥晶灰岩和具硬石膏夹层的黑色泥质泥晶灰岩、灰质页岩烃源岩。其中, 丘间洼地相的突出指相标志是串管海绵, 以及介形虫和小薄壳有铰纲腕足类。所测得的残余有机碳介于0.5%~5.54%、氯仿沥青 “A” 介于 (100~1395)×10-6之间。

2)广西邕江大沙田剖面, 下泥盆统郁江组发育托盘海绵灰泥丘及与之共生的丘间洼地相黑色薄层泥质泥晶灰岩、泥 (页)岩烃源岩, 其中泥岩的残余有机碳可达2.39%,单层厚度一般可达5~15m甚至更厚, 呈层状、透镜状展布。灰泥丘非源岩与丘间洼地相源岩的厚度比例是4:1~2:1甚至1:1, 烃源岩纵、横向分布也具有较强的非均质性。

3)俄罗斯的乌拉尔-伏尔加地区, 上泥盆统含有丰富造架动物和钙藻的碳酸盐灰泥丘发育在海底的水下隆起区, 而含泥的细层状灰岩(常含沥青)与暗灰色泥岩、泥质灰岩、灰质泥岩互层沉积在丘间低地中, 其丘间洼地中烃源岩的残余有机碳一般为2%~15%, 最高可达20%。

(四)沉积环境

礁、礁丘、丘和滩的发育与当时的古地理背景、古地貌位置和古水深、古水动力条件等密切相关, 是古地貌与海平面升降的综合响应。

1. 古地貌背景及水体能量

生物礁可以发育在海域各种古地貌位置的中等—高能环境下, 但以台地边缘最为常见。按照其发育位置和形态可以分为岸礁(裙礁)、台缘礁、塔礁、堤礁、环礁和点礁等。

灰泥丘, 广泛发育于台地内部 (如开阔台地内缓坡、台内洼地)、前缘缓斜坡和浅水盆地等能量较低的环境中, 但尤以低能甚至静海的较深水缓斜坡最多见。 在Wilson(1974)和Tucker(1981)的碳酸盐岩沉积模式中,灰泥丘主要发育于台地前缘斜坡上。而礁丘, 属于礁与灰泥丘之间的过渡类型, 在纵横向上既可以向礁、也可以向丘演变或相变, 其所处水体能量为弱—中等。

滩广泛发育于开阔台地和台地边缘等中等—高能环境下, 浅水区频繁的潮汐、波浪、风暴作用与平坦的沉积底形是必需的, 两个条件缺一不可。理论上, 它既可单独发育,也可作为礁丘的基或盖(坪)与之共生。对于后者, 它扮演了礁丘的奠基者或终结者的角色,是古地貌变 (平)缓、古水深变浅、水动力强度变大的响应。这种情况下, 准确区分礁翼、礁盖 (坪)、丘翼或滩,往往是比较困难的, 但依据颗粒构成及其分选性, 以及有无泥晶套发育, 特别是地震剖面反射是丘形或是叠瓦状等, 可提供有价值的鉴别依据。

2.礁丘滩的垂向演替序列

塔中Ⅰ号带的勘探成果表明, 上奥陶统良里塔格组台缘相带在垂向上表现为典型的丘、礁丘、礁滩灰岩3类复合体的演变及组合, 其中以礁滩复合体为特征。这种垂向演替, 揭示了局地构造运动或海平面升降控制下的古水深变化。

总体上, 灰泥丘所处的水体深度最大, 其丘核通常发育在浪基面以下, 丘顶形成在浪基面上下;礁丘的古水深次之;生物礁礁核形成在浪基面附近和以上;而礁坪和滩形成在浪基面以上, 且发育水深依次变浅。这样, 就不难理解台地区丘、礁丘、礁滩的垂向演替序列了。但在较深水缓斜坡和盆地区, 就不会出现这种现象。因为局部构造运动或高频海平面波动不足以引起深水灰泥丘发育海域变浅到可以形成礁滩的水深。

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